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深度解析非隔離 6 大 DC/DC 變換電路原理與特性

出處:網(wǎng)絡(luò)整理 發(fā)布于:2025-06-10 15:15:09 | 352 次閱讀

電子電路領(lǐng)域,DC/DC 變換電路是實(shí)現(xiàn)電壓轉(zhuǎn)換的重要組成部分,特別是非隔離的 6 大 DC/DC 電路,在眾多電子設(shè)備中有著廣泛的應(yīng)用。下面我們就來詳細(xì)了解一下這 6 種電路。

Buck 電路


Buck 電路主要是基于斬波原理來控制直流源的輸出電壓。如圖 1 所示,一個(gè)負(fù)載 R 通過開關(guān) S 連接電源。當(dāng)開關(guān) S 周期性地?cái)嚅_和閉合時(shí),負(fù)載 R 也會(huì)周期性地接通和斷開。若負(fù)載 R 是燈泡,在開關(guān)頻率較低時(shí),燈泡會(huì)閃爍;當(dāng)頻率逐步升高,人眼就無法看清其閃爍,而是以燈泡的亮度來體現(xiàn)。對(duì)于一定輸入電壓的斬波電路,其輸出電壓平均值是通過周期性斷開和閉合電路中的開關(guān)進(jìn)行控制的。圖中 D 為電路的占空比,即開關(guān) S 閉合的時(shí)間與閉合和開斷時(shí)間總和的比值,通過調(diào)節(jié) D 可以調(diào)節(jié)電路的輸出電壓。

圖 2 顯示了 Buck 電路的工作過程,整個(gè)工作分成兩個(gè)部分。當(dāng) S 閉合時(shí),電感存儲(chǔ)能量并且電源給負(fù)載供電;當(dāng) S 斷開后,由于電感電流不能突變,電感電流通過續(xù)流二極管繼續(xù)給負(fù)載供電。因此負(fù)載 R 的輸出電壓為 Vo = DVi。

Boost 電路


Buck 電路是通過對(duì)電壓源進(jìn)行周期性的開斷 S 來實(shí)現(xiàn)輸出電壓的降壓。在不考慮電路自身?yè)p耗的情況下,輸入功率等于輸出功率。在直流系統(tǒng)中,功率等于電流乘以電壓,若想得到高電壓,就需要降低電流以保證功率不變。因此,可以通過斬波來實(shí)現(xiàn)電流的降低,從而實(shí)現(xiàn) Boost 電路。電流的斬波電路和 Buck 電路是對(duì)偶關(guān)系,如圖 3 所示。當(dāng)開關(guān) S 斷開時(shí),負(fù)載 R 處流過電流;當(dāng)開關(guān) S 閉合后,負(fù)載 R 被開關(guān)短路,電流為 0。所以 Io = (1 - D) Ii,其對(duì)應(yīng)的輸出電壓為 Vo = 1/(1 - D) Vi。

將上述電路進(jìn)行變化,選擇一個(gè)大的電感和電壓源串聯(lián)來表示電流源,開關(guān) S 用半導(dǎo)體器件代替,再加上一個(gè)續(xù)流二極管就變成了 Boost 電路,如圖 4 所示。當(dāng) S 閉合,電壓源給電感充電,電感存儲(chǔ)能量;當(dāng) S 斷開,電壓源和電感同時(shí)給負(fù)載供電,達(dá)到提升電壓的目的。

Buck - Boost 電路


如果將 Buck 電路輸入接直流源,輸出作為 Boost 電路的輸入,即構(gòu)成前端 Buck 后端 Boost 的兩級(jí)變換器,就可以實(shí)現(xiàn)升降壓功能,如圖 5 所示。

通過把 Buck 電路和 Boost 電路公式進(jìn)行合并,可得出 V0 = D2/(1 - D1) Vi。接下來對(duì) Buck - Boost 電路進(jìn)行簡(jiǎn)化。首先對(duì)比 LCL 網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)態(tài)特性和 L 網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)態(tài)特性,通過波特圖(圖 6)可以看出,在低頻階段,兩者的動(dòng)態(tài)特性是一致的,因此可以用 L 來代替 LCL 網(wǎng)絡(luò)。分別畫出 S1 和 S2 同時(shí)導(dǎo)通和斷開的圖(圖 7),可以發(fā)現(xiàn) S1 和 S2 同時(shí)導(dǎo)通時(shí)是串聯(lián)在一起進(jìn)行充電,所以可以減去一個(gè)開關(guān);S 同時(shí)關(guān)斷時(shí),兩個(gè)二極管也是串聯(lián)關(guān)系,也可以減去一個(gè)二極管。將兩者合并后,就得到了 Buck - Boost 電路。





Boost - Buck 電路


若將 Boost 電路輸入接直流源,輸出作為 Buck 電路的輸入,Buck 電路的輸出接負(fù)載,即構(gòu)成前級(jí) Boost 后級(jí) Buck 的兩級(jí)變換,如圖 8 所示。簡(jiǎn)化方法和 Buck - Boost 電路類似,先確定 S1,S2 同時(shí)導(dǎo)通時(shí)的電路,再確定 S1 和 S2 同時(shí)斷開時(shí)的電路,如圖 9 所示。以電容 C1 為分界點(diǎn),把 S1 和 S2 進(jìn)行合并,同時(shí)把 D1 和 D2 進(jìn)行合并最終得到 Cuk 電路,如圖 10 所示。Cuk 電路需要兩個(gè)電容和電感,并且它的輸出電壓的極性和輸入電壓的極性相反。為了調(diào)整輸出電壓的極性,就演化出了 Speic 和 Zeta 電路。



Speic 電路和 Zeta 電路


Speic 電路(圖 11)是對(duì) Cuk 電路的改進(jìn),通過調(diào)整輸出的回路,使得輸入和輸出的電壓極性相同。Zeta 電路(圖 12)則是調(diào)整輸入端的結(jié)構(gòu),同樣實(shí)現(xiàn)了輸出電壓的極性和輸入電壓的極性相同。



小結(jié)


本篇文章詳細(xì)介紹了非隔離的 DC/DC 電路的總共六種電路,其轉(zhuǎn)換關(guān)系如圖 13 所示。首先通過斬波得到了 Buck 電路,其次通過斬流得到了 Boost 電路。通過把先 Buck 再 Boost 的思路把 Buck 電路和 Boost 電路進(jìn)行連接得到了 Buck - Boost 電路。與之對(duì)應(yīng),把 Boost 電路放在 Buck 電路之前,得到了 Boost - Buck(Cuk)電路。對(duì)于電路的化簡(jiǎn),可以畫出兩個(gè) MOS 管同時(shí)導(dǎo)通和關(guān)閉得到的等效電路進(jìn)行化簡(jiǎn)。為了得到同樣極性的輸出電壓,Cuk 電路又演化為 Speic 和 Zeta 電路。這些電路在不同的電子設(shè)備中發(fā)揮著重要作用,了解它們的原理和特性,對(duì)于電子電路的設(shè)計(jì)和應(yīng)用具有重要意義。
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